SU1346826A1 - Method of adjusting load of extraction power unit with intermediate steam superheat - Google Patents

Method of adjusting load of extraction power unit with intermediate steam superheat Download PDF

Info

Publication number
SU1346826A1
SU1346826A1 SU864037627A SU4037627A SU1346826A1 SU 1346826 A1 SU1346826 A1 SU 1346826A1 SU 864037627 A SU864037627 A SU 864037627A SU 4037627 A SU4037627 A SU 4037627A SU 1346826 A1 SU1346826 A1 SU 1346826A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steam
power unit
temperature
control stage
controller
Prior art date
Application number
SU864037627A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Аркадий Дмитриевич Качан
Евгений Владимирович Сороко
Андрей Мирославович Таращук
Original Assignee
Белорусский Политехнический Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Белорусский Политехнический Институт filed Critical Белорусский Политехнический Институт
Priority to SU864037627A priority Critical patent/SU1346826A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1346826A1 publication Critical patent/SU1346826A1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение позвол ет повысить экономичность , надежность и .маневренность энергоблока. Дл  поддержани  взаимосв занных параметров пара за контрольной ступенью турбины при разгружении и последующей работе энергоблока на низкой нагрузке задающий блок 6 производит непрерывный расчет отклонени  текущей т-ры пара от расчетной. Затем формируетс  сигнал, который подаетс  на вход регул тора 5 т-ры и оказывает корректирующее воздействие на работу регул тора. Этот сигнал снижает заданную т-ру редуцированного и охлажденного в быстродействующей ре- дукционно-охладительной установке 2 пара. Благодар  этому регул тор 5, воздейству  на впрыск 3 и тем самым снижает т-ру промежуточного перегрева вплоть до восстановлени  соответствующей номинально.му процессу расщирени  в части среднего и низкого давлений турбины т-ры пара за контрольной ступенью. 1 ил. СВежии пар (Л со С5 00 ю Oi 8чснлThe invention allows to increase the economy, reliability and maneuverability of the power unit. In order to maintain the interconnected steam parameters behind the control stage of the turbine during unloading and subsequent operation of the power unit at low load, the master unit 6 continuously calculates the deviation of the current steam temperature from the calculated one. Then a signal is formed, which is fed to the input of the controller 5 t-ry and has a corrective effect on the operation of the controller. This signal reduces the target t-ru of 2 vapor reduced and cooled in a high-speed cooling and cooling installation. Due to this, the controller 5, acting on the injection 3 and thereby reduces the intermediate heating temperature, up to the restoration of the expansion process corresponding to the nominal pressure in the part of medium and low pressure turbines, steam steam after the control stage. 1 il. SVZhii pairs (L with C5 00 yu Oi 8chsnl

Description

Изобретение относитс  к теплоэнергетике и может быть использовано на теплофикационных энергоблоках с промежуточным перегревом .пара, предназначенных дл  работы в маневренных режимах.The invention relates to a power system and can be used at heat and power generating units with an intermediate overheating pair designed for operation in maneuvering conditions.

Цель изобретени  - повышение экономичности , надежности и маневренности энергоблока.The purpose of the invention is to increase the efficiency, reliability and maneuverability of the power unit.

На чертеже представлена, принципиальна  схема системы, реализующей предлагаемый способ.The drawing shows a schematic diagram of a system implementing the proposed method.

Система содержит цилиндр 1 высокого давлени  турбины, быстродействуюш,ую ре- дукционно-ох.тадительную установку (БРОУ) 2 с впрыском 3 охлаждающей воды, регулирующим органом 4 на линии подвода охлаждающей воды и регул тором 5 температуры редуцированного и охлажденного пара, задающий блок 6 и промежуточный перегреватель 7. К входам блока 6 подключены датчики 8 давлени  и датчик 9 текущей температуры пара за контрольной ступенью турбины, а выход блока 6 подключен к входу регул тора 6 температуры, соединенного своим выходом с исполнительным механизмом (не показан) регулирующего органа 4. Задающий блок 6 состоит из блока lO умножени , усилителей 11 и 12, датчика 13 посто нного сигнала, сумматоров 14 и 15 и инвертора 16. Сигнал от датчика 8 давлени , возведенный во вторую ступень в блоке 10, умножаетс  на посто н10The system contains a high-pressure turbine cylinder 1, a quick-acting, pressure-reducing installation (BROU) 2 with 3 cooling water injection, a regulating body 4 on the cooling water supply line and a regulator 5 of reduced and cooled steam temperature, master unit 6 and an intermediate superheater 7. To the inputs of block 6, sensors 8 are connected to pressure and sensor 9 of the current steam temperature at the control stage of the turbine, and the output of block 6 is connected to the input of temperature regulator 6 connected by its output to the actuator A regulator 4 (not shown). The master unit 6 consists of an lO multiplication unit, amplifiers 11 and 12, a constant signal sensor 13, adders 14 and 15, and an inverter 16. The signal from the pressure sensor 8 raised to the second stage in block 10 multiplied by n10

контрольной ступенью турбины при разгруже нии и последующей работе энергоблока н а низкой нагрузке задающий блок 6 производит непрерывный расчет отклонени  текущей температуры пара за контрольной ступенью от рассчитанной по уравнению (1) и формирует выходной сигнал, который подаетс  на вход .регул тора 5 температуры суммируетс  там с сигналом от задатчика температуры (не показан) и оказывает тем самым корректирующее воздействие на ра боту регул тора 5.the control stage of the turbine during unloading and subsequent operation of the power unit at a low load, the driver unit 6 continuously calculates the deviation of the current steam temperature behind the control stage from that calculated by equation (1) and generates an output signal that is fed to the input of the temperature controller 5 there with a signal from the setpoint temperature (not shown) and thereby has a corrective effect on the operation of the regulator 5.

Разгружение блока по электрической мощ ности сопровождаетс  снижением давлени  пара за контрольной ступенью, а также рас считанной по этому давлению температуры пара. Возникающее расхождение между те кущим и расчетным значени ми температуры пара за контрольной ступенью турбины служит основой дл  формировани  выход ного сигнала задающего блока 6. Этот сигUnloading the unit according to electrical power is accompanied by a decrease in the vapor pressure behind the control stage, as well as the vapor temperature calculated from this pressure. The resulting discrepancy between the current and calculated steam temperature values beyond the control stage of the turbine serves as the basis for generating the output signal of the master unit 6. This signal

20 нал, поданный на вход регул тора 5 темпе ратуры, снижает заданную температуру ре дуцированного и охлажденного в БРОУ 2 пара, благодар  чему регул тор 5, воздей ству  на исполнительный механизм регу лирующего органа 4, увеличивает расход20, fed to the input of the temperature controller 5, reduces the set temperature of the steam reduced and cooled in BROU 2, thanks to which the controller 5, influences the actuator of the regulator 4, increases the flow rate

охлаждающей воды на впрыск 3 и тем самым снижает температуру промежуточного пере грева вплоть до восстановлени  соответствую щей номинальному процессу расщирени  в части среднего и низкого давлени  турбины cooling water for injection 3 and thus reduces the temperature of the intermediate overheating up to the restoration of the corresponding nominal expansion process in the part of the medium and low pressure turbine

1515

ный коэффициент в усилителе И и подаетс  ,Q температуры пара за контрольной ступеньюThe coefficient in the amplifier is And is supplied, Q is the temperature of the steam behind the control stage

на вход сумматора 14. Туда же подклю- --- - - „...„to the input of the adder 14. There the same connection --- --- - - "..."

чен датчик 13 посто нного сигнала и выход усилител  12, где сигнал от датчика В давлени  умножаетс  на посто нный коэффициентA constant signal sensor 13 and an amplifier output 12, where the signal from pressure sensor B is multiplied by a constant factor

Выходной сигнал сумматора 14 реализует зависимостьThe output signal of the adder 14 implements the dependence

При нагружении энергоблока расхождение между текуп им и искомым значени ми температуры пара за контрольной ступенью турбины снижаетс , что влечет за собой восстановление номинальной температуры пара после промежуточного перегрева путем умень щени  расхода охлаждающей воды на впрыск 3 в БРОУ 2 до исходного значени When the power unit is loaded, the discrepancy between the tekup and the desired steam temperature behind the control stage of the turbine is reduced, which entails the restoration of the nominal temperature of the steam after the intermediate overheating by reducing the flow rate of cooling water for injection 3 in BROU 2 to the initial value

1 а Р +b Р+с,(1)1 a Р + b Р + с, (1)

где Р и t - давление и температура пара заwhere P and t are the vapor pressure and temperature

контрольной ступенью; а, b с - посто нные коэффициенты.control stage; a, b c are constant coefficients.

Эту зависимость предварительно определ ют в обычном режиме работы энергоблока до перевода цилиндра высокого давлени  турбины в беспаровой режим. Выход сумматора 14 подключен на вход инвертора 16, где сигнал мен ет знак на противоположный и далее вычитаетс  в сумматоре 15 из сигнала датчика 9 текущей температуры за контрольной ступенью турбины. Таким образом , на выходе су.мматора 15 формируетс  сигнал, соответствующий отклонению текущей температуры пара за контрольной ступенью турбины от ее значени  по предварительно найденной зависимости. Кроме того, сумматор 14 соединен своим выходо.м с показывающим и регистрирующим прибором 17, куда подаетс  также сигнал от датчика 9.This dependence is preliminarily determined in the usual mode of operation of the power unit before the high pressure cylinder of the turbine is brought into the non-steam mode. The output of the adder 14 is connected to the input of the inverter 16, where the signal changes sign to the opposite and is further subtracted in the adder 15 from the signal of the current temperature sensor 9 beyond the control stage of the turbine. Thus, at the output of the cooler 15, a signal is generated corresponding to the deviation of the current steam temperature behind the control stage of the turbine from its value according to a previously found dependence. In addition, the adder 14 is connected by its output to the indicating and recording device 17, where the signal from the sensor 9 is also supplied.

Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.

Дл  поддержани  взаимосв занных параметров пара (давлени  и температуры) заTo maintain interrelated steam parameters (pressure and temperature) for

00

контрольной ступенью турбины при разгруже- нии и последующей работе энергоблока н а низкой нагрузке задающий блок 6 производит непрерывный расчет отклонени  текущей температуры пара за контрольной ступенью от рассчитанной по уравнению (1) и формирует выходной сигнал, который подаетс  на вход .регул тора 5 температуры, суммируетс  там с сигналом от задатчика температуры (не показан) и оказывает тем самым корректирующее воздействие на работу регул тора 5.the control stage of the turbine during the unloading and subsequent operation of the power unit at a low load, the master unit 6 continuously calculates the deviation of the current steam temperature behind the control stage from that calculated by equation (1) and generates an output signal that is fed to the input of the temperature controller 5, there it is summed up with a signal from a temperature setter (not shown) and thereby has a corrective effect on the operation of the regulator 5.

Разгружение блока по электрической мощности сопровождаетс  снижением давлени  пара за контрольной ступенью, а также рассчитанной по этому давлению температуры пара. Возникающее расхождение между текущим и расчетным значени ми температуры пара за контрольной ступенью турбины служит основой дл  формировани  выходного сигнала задающего блока 6. Этот сиг0 нал, поданный на вход регул тора 5 температуры , снижает заданную температуру редуцированного и охлажденного в БРОУ 2 пара, благодар  чему регул тор 5, воздейству  на исполнительный механизм регулирующего органа 4, увеличивает расходUnloading the unit according to electrical power is accompanied by a decrease in the vapor pressure after the control stage, as well as the vapor temperature calculated from this pressure. The arising discrepancy between the current and calculated values of the steam temperature behind the control stage of the turbine serves as the basis for generating the output signal of the master unit 6. This signal, fed to the input of the temperature controller 5, reduces the set temperature of the reduced and cooled in the BROU 2 pair, due to which torus 5, affecting the actuator of the regulatory body 4, increases the flow

охлаждающей воды на впрыск 3 и тем самым снижает температуру промежуточного перегрева вплоть до восстановлени  соответствую щей номинальному процессу расщирени  в части среднего и низкого давлени  турбины cooling water for injection 3 and thereby reduces the temperature of the intermediate superheat until restoration corresponds to the nominal expansion process in the part of the medium and low pressure turbine

5five

Q температуры пара за контрольной ступеньюQ steam temperature at the control stage

--- - - „...„ --- - - "..."

При нагружении энергоблока расхождение между текуп им и искомым значени ми температуры пара за контрольной ступенью турбины снижаетс , что влечет за собой восстановление номинальной температуры пара после промежуточного перегрева путем умень- щени  расхода охлаждающей воды на впрыск 3 в БРОУ 2 до исходного значени .When the power unit is loaded, the discrepancy between the tekup and the desired steam temperature behind the turbine control stage decreases, which entails the restoration of the nominal steam temperature after the intermediate overheating by reducing the flow rate of cooling water for injection 3 into BROU 2 to the initial value.

Снижение температуры промежуточного перегрева пара маневренного теплофика- 0 ционного энергоблока в период провала графика электрической нагрузки энергосистемы позвол ет повысить экономичность, надежность и маневренность.Reducing the temperature of the intermediate overheating of the steam of the maneuverable heat and power unit during the period of failure of the electrical load schedule of the power system makes it possible to increase the economy, reliability and maneuverability.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ регулировани  нагрузки теплофикационного энергоблока с промежуточным ерегревом пара путем перевода цилиндра высокого давлени  турбины в безпаровой режим при снижении ее нагрузки с подачей пара через БРОУ на промежуточный перегрев и изменением подвода охлаждающей воды в БРОУ при отклонении температуры пара за БРОУ от заданного значени , отличающийс  тем, что, с целью повыщени  экономичности, надежности и маневренности энергоблока, предварительно определ ют зависимость температуры пара от давлени  а контрольной ступенью турбины до пере313468264The method of regulating the load of a cogeneration power unit with an intermediate steam superheat by converting the high-pressure cylinder of the turbine to the steam-free mode while reducing its load with steam through the BROU to the intermediate superheat and changing the supply of cooling water to the BROU when the steam temperature deviates from the BROU from a predetermined value differing from that, in order to increase the efficiency, reliability and maneuverability of the power unit, the dependence of steam temperature on pressure is preliminarily determined ina to pe313468264 вода цилиндра высокого давлени  в беспаро-пенью и формируют заданное значение темвой режим, а после этого перевода изме-пературы пара в соответствии с предварир ют давление пара за указанной сту-тельно найденной зависимостью.the water of the high-pressure cylinder is steam-free and forms the given value by the mode, and after this transfer the steam measurement is in accordance with the vapor pressure preceded by the dependency found.
SU864037627A 1986-03-18 1986-03-18 Method of adjusting load of extraction power unit with intermediate steam superheat SU1346826A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864037627A SU1346826A1 (en) 1986-03-18 1986-03-18 Method of adjusting load of extraction power unit with intermediate steam superheat

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864037627A SU1346826A1 (en) 1986-03-18 1986-03-18 Method of adjusting load of extraction power unit with intermediate steam superheat

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1346826A1 true SU1346826A1 (en) 1987-10-23

Family

ID=21226605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864037627A SU1346826A1 (en) 1986-03-18 1986-03-18 Method of adjusting load of extraction power unit with intermediate steam superheat

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1346826A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473815C2 (en) * 2011-04-12 2013-01-27 Евгений Викторович Козлов Method for operation of heating turbo-unit

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1044068, кл. F 01 К 13/02, 1982. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473815C2 (en) * 2011-04-12 2013-01-27 Евгений Викторович Козлов Method for operation of heating turbo-unit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0093118B1 (en) Hrsg damper control
JPH0227122Y2 (en)
KR890000915B1 (en) Turbine low pressure bypass spray valve control system and method
US3488961A (en) Method and apparatus for regulating a steam heating-power plant
US5529021A (en) Forced once-through steam generator
JPS6138362B2 (en)
KR890001727B1 (en) Turbine high pressure bypass temperature control system and method
SU1346826A1 (en) Method of adjusting load of extraction power unit with intermediate steam superheat
JPH0160721B2 (en)
US4049971A (en) Output regulator for a thermal power-producing plant
JPS6391402A (en) Boiler controller
JP2000111003A (en) Control method of extraction fluctuation boiler
JP2823342B2 (en) Steam temperature controller for superheater / reheater in combined cycle power plant
JP3673295B2 (en) Method and apparatus for controlling reheat steam temperature of boiler
JP2612740B2 (en) Automatic power plant control system
JP3150536B2 (en) Water / fuel ratio control device for constant pressure once-through boiler
SU571622A1 (en) Power unit shutting-down method
JP2960607B2 (en) Cogeneration system
JPH05296401A (en) Exhaust heat recoverying boiler system and its main steam temperature controller
SU1319329A2 (en) Continuous induction heating installation
SU560991A1 (en) The method of regulating the tenofication turbine
JP2894118B2 (en) Boiler steam temperature control method
SU1037019A1 (en) Method of controlling heat reception of heating surface of steam reheater
SU830626A1 (en) Method of thermal power station power output in emergency modes
JPS5824681B2 (en) Steam temperature control device